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公开(公告)号:CN111793757B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010687530.3
申请日:2020-07-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种利用空心微球制备多孔铝合金的方法。其特征包括以下步骤:采用氧化铝(Al2O3)空心微球作为造孔剂,于保护气氛下,在手套箱内将氧化铝空心微球与铝合金粉末按照一定的体积比装入密闭容器内,再进行充分混料,得到均匀混合的氧化铝空心微球+铝合金前驱体粉末;采用真空热压烧结,将氧化铝空心微球+铝合金前驱体粉末均匀地放入模具中,控制烧结参数与压力,得到具有一定孔隙率的均匀的球形孔的多孔铝合金。本发明解决了造孔剂难以脱除和孔的大小和形状难以精准控制的问题,制备出的多孔铝合金孔洞分布均匀,孔洞呈球形且孔径为微米级;工艺简单,操作灵活,成本较低。
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公开(公告)号:CN110369709B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910803828.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及粉末冶金技术,具体涉及一种镁/铝多层复合材料及其制备方法。本发明的目的在于解决因现有技术制约造成的镁/铝异种材料连接性能不佳的难题,同时致密、连接一体化的成型技术也创造了显著的经济效益。本发明是将含铝粉末与含镁粉末在模具中叠层铺粉,再采用梯度升温的方式升温至430‑440℃并控制压力为20‑45MPa进行放电等离子烧结,可一步得到基体致密且连接良好的镁/铝多层复合材料。本发明制备的镁/铝多层材料工序少、时间短、结合优良。本发明可适用一系列的镁/铝基复合材料的制备,并可扩展到其它烧结温度接近的异种金属双层结构材料的制备。本发明操作简单、易于控制、便于产业化应用。
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公开(公告)号:CN111876700A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010514849.6
申请日:2020-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种粉末冶金铝合金冷轧板材的热处理工艺,包括将铝合金粉末压制成形、烧结、退火、冷轧、中间退火、精整和热处理;所述烧结是在真空热压炉中进行;所述冷轧之前先对烧结坯进行坯料退火;所述冷轧分为两个阶段:在第一阶段,当冷轧压下率小于60%时,此阶段采用压下量小于3%的单道次冷轧+中间退火,这样冷轧+中间退火交替进行,直到板材的总压下量达到60%。当冷轧总压下量大于60%时,进入第二阶段,此阶段采用3道次冷轧(每道次压下量小于3%)+中间退火,这样3道次冷轧+中间退火交替进行直到板带材达到目标厚度为止。所述热处理是将所需厚度的板材在热处理炉中进行固溶+时效处理,以满足最终的使用要求。采用此热处理工艺获得的粉末冶金2A12铝合金的抗拉强度达到540MPa左右。本发明的粉末冶金2A12铝合金冷轧板材的热处理工艺,实用性强、且使用范围广,可显著提高粉末冶金铝合金冷轧板材的力学性能。
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公开(公告)号:CN119116481A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411174488.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有三维互锁界面结构的钛镁复料材料及其制备;属于金属材料领域。本发明是先将中间层合金与合金网进行扩散连接,再其与将铝合金和镁合金进行热压烧结,使得铝合金和镁合金分别嵌入界面两侧的钛网中,形成具有三维互锁结构的铝/镁接头。本发明制备的铝/镁层状复合材料工序流程短、操作简便、界面反应温和、界面结合性能优良。本发明可适用于一系列铝/镁材料的界面复合。本发明操作简单、易于控制、产业化前景良好。
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公开(公告)号:CN112828037B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011519856.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 中南大学
IPC: B21B1/38 , B21B47/00 , B21B37/74 , B21B37/46 , B21B3/00 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F3/24 , C21D1/26
Abstract: 本发明涉及一种超薄铝镁层状复合材料的制备方法,属于铝镁复合材料技术领域。所述制备方法包括铝合金粉末和镁合金粉末压制成形、预烧结、复合轧制以及后处理工艺;其中铝合金粉末压制成形后进行预烧结时,控制温度为500‑630℃、时间大于等于60分钟;镁合金粉末压制成形后进行预烧结时,控制温度为500‑630℃、时间大于等于60分钟;复合轧制时,控制温度为270~450℃、优选为275~350℃,复合轧制时,单道次压下量为30‑80%;当复合轧制的温度低于310℃时,单道次压下量为40‑80%。本发明首次在低温条件(低于300摄氏度),得到了性能优越的铝镁层状复合材料。同时,还实现了低温热轧条件下,产品成品率的大幅提升。
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公开(公告)号:CN113022045A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110126448.8
申请日:2021-01-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有曲面自成形特征的钛/铝双金属复合材料及其制备方法,本发明旨为钛/铝双金属复合材料的曲面加工提供一条解决途径,巧妙的利用钛、铝两种材料间的物理性质区别(即线膨胀系数的显著差异),在钛/铝经过热场复合后的冷却过程中形成弯曲内应力,诱导其自发性的形成向铝侧弯曲的结构特征,避免了对薄板材的二次加工。通过对钛,铝各基体尺寸的调控(长度×宽度×厚度)实现对钛/铝双金属复合材料弯曲程度的控制。本发明对设计和制造具有曲面结构特征的薄板状异质复合材料提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN112718860A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011021806.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 中南大学
IPC: B21B1/38 , B21B3/00 , B21B37/00 , B21B37/74 , B22F3/02 , B22F3/10 , B22F3/24 , C22F1/06 , C21D1/26 , C21D9/00 , C21D9/52
Abstract: 本发明公开了一种用于制备高强高塑性镁合金薄板的生产方法,包括将镁合金粉末压制成型、烧结、烧结坯表面处理、烧结坯连续热轧+叠层热轧、热轧整形+退火、精整切边;所述烧结坯表面处理是指在轧制前对表面进行打磨处理,以去除表面的污物和氧化皮,并对打磨后的样品表面涂一层耐热树脂。本发明所述的一种镁合金薄板的生产方法,与铸轧镁合金板材的生产方法相比,单道次变形量大,且无需进行中间退火,极大的缩短了镁合金板材的生产流程,同时通过叠层轧制使烧结态镁合金板材的组织致密性更高,晶粒更加细小,突破了粉末冶金材料的尺寸限制,所得到的镁合金板材强塑性优异,具有良好的综合性能,抗拉强度≥330MPa,延伸率≥20%。
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公开(公告)号:CN111922345A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010514848.1
申请日:2020-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种喷射成形过程中产生的粉末副产物的综合利用方法,包括直接将粉末副产物的压制成形和烧结;所述粉末副产物主要来自于喷射成形制备成形坯过程中产生的额外的粉末,为了区别于喷射成形坯,所以称其为粉末副产物;所述的压制成形是采用单柱液压机或四柱液压机将粉末副产物装入钢模具中进行成形,制备生坯;所述烧结是采用真空热压炉进行烧结致密化,制备合金,从而实现对粉末副产物的综合利用。本发明提供的一种喷射成形过程中产生的粉末副产物的综合利用方法,其制备工艺流程短,成本低,操作简便、灵活,且所制备的材料具有晶粒细小,组织均匀,无偏析,且强度高等组织和性能方面的优势。通过该方法能有效实现粉末副产物的综合利用,提高材料利用率,并获得一定的经济效益。
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公开(公告)号:CN111906314A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010480733.5
申请日:2020-05-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于粉末冶金材料制备技术,具体涉及一种同步提升粉末冶金材料致密度和延伸率的方法。具体操作为:将原料粉末压制成形;得到压坯;将所得压坯装入石墨模具中并一同放入热压炉内,保持炉膛的真空状态,然后采用低温高压+高温低压的烧结方式烧结;得到成品。本发明工艺简单,需要施加的压力小,制备出粉末冶金产品组织均匀,致密度高达99%以上,主要合金元素成分损失少,延伸率相比常规液相烧结提高近100%,其综合机械性能获得显著提高。
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公开(公告)号:CN112828037A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011519856.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 中南大学
IPC: B21B1/38 , B21B47/00 , B21B37/74 , B21B37/46 , B21B3/00 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F3/24 , C21D1/26
Abstract: 本发明涉及一种超薄铝镁层状复合材料的制备方法,属于铝镁复合材料技术领域。所述制备方法包括铝合金粉末和镁合金粉末压制成形、预烧结、复合轧制以及后处理工艺;其中铝合金粉末压制成形后进行预烧结时,控制温度为500‑630℃、时间大于等于60分钟;镁合金粉末压制成形后进行预烧结时,控制温度为500‑630℃、时间大于等于60分钟;复合轧制时,控制温度为270~450℃、优选为275~350℃,复合轧制时,单道次压下量为30‑80%;当复合轧制的温度低于310℃时,单道次压下量为40‑80%。本发明首次在低温条件(低于300摄氏度),得到了性能优越的铝镁层状复合材料。同时,还实现了低温热轧条件下,产品成品率的大幅提升。
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